【題目】半徑分別為r和2r的同心半圓光滑導軌MN、PQ固定在同一水平面內,一長為r、電阻為2R、質量為m且質量分布均勻的導體棒AB置于半圓軌道上面,BA的延長線通過導軌的圓心O,裝置的俯視圖如圖所示。整個裝置位于磁感應強度大小為B、方向豎直向下的勻強磁場中。在N、Q之間接有一阻值為R的電阻。導體棒AB在水平外力作用下,以角速度ω繞O順時針勻速轉動,在轉動過程中始終與導軌保持良好接觸。設導體棒與導軌間的動摩擦因數為μ,導軌電阻不計,重力加速度為g,則下列說正確的是( )
A. 導體棒AB兩端的電壓為Brω2
B. 電阻R中的電流方向從Q到N,大小為
C. 外力的功率大小為+ μmgrω
D. 若導棒不動要產生同方向的感應電流,可使豎直向下的磁感應強度增加,且變化得越來越慢
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【題目】如圖所示,兩根足夠長的光滑金屬導軌ab、cd豎直放置,導軌間距離為L,電阻不計.在導軌上端并接兩個額定功率均為P、電阻均為R的小燈泡.整個系統(tǒng)置于勻強磁場中,磁感應強度方向與導軌所在平面垂直.現將一質量為m、電阻可以忽略的金屬棒MN從圖示位置由靜止開始釋放.金屬棒下落過程中保持水平,且與導軌接觸良好.已知某時刻后兩燈泡保持正常發(fā)光.重力加速度為g.求:
(1)磁感應強度的大;
(2)燈泡正常發(fā)光時金屬棒的運動速率.
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【題目】如圖所示,光滑的桌面高h=5m,桌面上有兩個質量分別為mA=2kg、mB=1kg小球A、B,它們之間有一個壓縮的輕彈簧(彈簧長度很短、與兩小球沒有拴接),B球通過一個繃直的豎直輕繩L=0.5m掛在O點。現靜止釋放兩小球,已知B球以后恰好在豎直平面內做完整的圓周運動。不計空氣阻力,g=10m/s2。求:
(1)小球A落地時距桌面邊緣的水平位移;
(2)最初彈簧貯存的彈性勢能.
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【題目】甲、乙兩物體從同一位置沿同一直線運動,它們的x-t圖象如圖所示(乙的圖線為拋物線),下列說法正確的是
A.乙物體先向負方向運動,t1時刻以后反向向正方向運動
B.0~t2時間內,乙的速度和加速度都是先減小后增大
C.t2時刻,乙物體追上甲
D.t1時刻,兩者相距最遠
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【題目】如圖所示,甲分子固定在坐標原點O,乙分子位于x軸上,甲分子對乙分子的作用力與兩分子間距離的關系如圖中曲線所示.F>0表示斥力,F<0表示引力,a、b、c、d為x軸上四個特定的位置.現把乙分子從a處由靜止釋放,則( )
A. 乙分子由a到b做加速運動,由b到d做減速運動
B. 乙分子由a到c做加速運動,由c到d做減速運動
C. 乙分子由a到b的過程中,兩分子的分子勢能一直減小
D. 乙分子由b到d的過程中,兩分子的分子勢能一直增加
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【題目】如圖所示,兩根足夠長的固定的光滑平行金屬導軌位于同一水平面內,兩導軌間的距離為L。導軌上面橫放著兩根導體棒ab和cd,構成矩形回路.兩根導體棒的質量皆為m,電阻皆為R,回路中其余部分的電阻不計.在整個空間內都有豎直向上的勻強磁場,磁感應強度為B.兩導體棒均可沿導軌無摩擦地滑行.開始時,棒cd靜止,棒ab有指向棒cd的初速度v0,兩導體棒在運動中始終不接觸.求:
(1)運動中兩棒產生的總焦耳熱以及當ab棒的速度為時,cd棒的加速度.
(2)運動中,流過導體棒ab的總電量以及兩棒的最大相對位移.
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【題目】如圖所示,兩氣缸A、B粗細均勻,等高且內壁光滑,其下部由體積可忽略的細管連通;A的直徑為B的2倍,A上端封閉,B上端與大氣連通;兩氣缸除A頂部導熱外,其余部分均絕熱。兩氣缸中各有一厚可忽略的絕熱輕活塞a、b,活塞下方充有氮氣,活塞a上方充有氧氣;當大氣壓為p0,外界和氣缸內氣體溫度均為28℃且平衡時,活塞a離氣缸頂的距離是氣缸高度的,活塞b在氣缸的正中央。
(1)現通過電阻絲緩慢加熱氮氣,當活塞b升至頂部時,求氮氣的溫度;
(2)繼續(xù)緩慢加熱,使活塞a上升,當活塞a上升的距離是氣缸高度時,求氧氣的壓強。
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【題目】某同學在研究被重物牽引的小車速度隨時間變化的關系的實驗中得到一條紙帶,如圖所示O、A、B、C、D、E、F是紙帶上的七個計數點,每相鄰兩個計數點間還有四個點沒有畫出,用x1、x2、x3、x4、x5、x6表示相鄰兩個計數點間的距離,在紙帶的下方用毫米刻度尺測量計數點間的距離(零刻度線與O點對齊),已知打點計時器電源頻率為50Hz,那么,打下A、B兩點的時間間隔為__s,A點讀數為__cm;可計算出B、C兩點間距離x3=___cm;C點對應的速度大小是___m/s,小車運動的加速度a為___m/s2。(上述計算結果保留兩位有效數字)。
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【題目】實線和虛線分別是沿x軸傳播的一列簡諧橫波在t1=0和t2=0.06 s時刻的波形圖.已知在t=0時刻,x=1.5 m處的質點向y軸正方向運動.
(1)判斷該波的傳播方向;
(2)求該波的最小頻率;
(3)若3T<0.06 s<4T,求該波的波速大小
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